当前位置:文档之家› 化工热力学 蒸汽动力循环与制冷循环

化工热力学 蒸汽动力循环与制冷循环


31
(2) T-S图法
TH T2 T1
T 等H线 T1
P1 P2
T2
S (3) 利用经验公式估算
对于空气,当压力变化不太大时,不考虑温度的
影响,可直接按下式近似估算:
TH 0.29( p2
p1
)
273 T1
2
式中:压力单位为大气压atm,温度单位为热力学温度开尔文。
对于不同的流体,其表达式不同。
图读取ΔTS
T2
P1 P2
S 37
④ 用等焓节流效应计算
s
J
V Cp
Ts
p2
J dp
p1
V p2 dp
C p1 p
若Cp=const
1 p2
Ts
TH
Cp
V dp
p1
38
2.不可逆对外做功的绝热膨胀
对活塞式膨胀机
➢ 当t<30℃
ηs=0.65
➢ 当t>30℃ ηs=0.7~0.75
T 1
3
卡诺循环产功 很大,但难于实现, 问题在于:
(1)湿蒸汽对 汽轮机和水泵有浸蚀 作用,汽轮机带水量 不 得 超 过 10% , 水 泵 不能带入蒸汽进泵;
(2)绝热可逆 过程实际上难以实现 。
第一个具有 实际意义的蒸汽动力 循环是朗肯循环。
T-S图
T
T吸
4
T放
3
QH 1 Ws
2 QL
S
4
2. 郎肯循环
dH H dT H dP T P P T
dH 0
H
T P T
P H
H
T P
25
H T
P
Cp
H V T V
P T
T P

J
1 CP
[V
T V T
] P
(6-13)
26
(2)节流膨胀致冷的可能性
① 对理想气体
J
T P H
=0
3. 郎肯循环过程的热力学计算
(1) 工作介质在锅炉中吸热量
QH H 41 H1 H 4 kJ/kg
(2) 工作介质在冷凝器中排放的热量
QL H 2'3 H 3 H 2'
kJ/kg
QL H 23 H 3 H 2
(3) 汽轮机工作介质的单位产功量
(理想)
ws H12' H 2' H1
QH
QH
H1 H6
抽气量α取回热器作能量衡算
H
2
H5
(1
)H5
H4
H5 H4
H
2
H4
结论:
(1)减少了工作介质吸热过程的温差(不可逆),由TH-T4 减少到TH-T6
(2)热效率提高,但设备成本提高。
15
3. 热电循环
分为两种: (1) 背压式汽轮机联合供电供热循环
特点: ① 冷凝器中冷却工质的介质为热用户的介质(不一定是冷
S p
T
V T
p
(Maxwell第一关系式)
S C p T p T
T V
S
T p
S
T Cp
T 0 Cp 0
(6-16)
V 0 T p
∴μS恒大于0
34
将(6-16)式与(6-13)式比较,得
S
J
V Cp
∵ 任何气体均有V>0 Cp>0
∴ S J 恒大于零.
32
二.对外作功的绝热膨胀
1. 可逆绝热膨胀
特点:等熵过程
(1) 微分等熵膨胀温度效应系数
定义式:
s
T p
S
(2) 等熵膨胀致冷的可能性
(6-15)
对于定组成单相体系,自由度为2,S=f(T,P)
对于等熵过程:
dS
S T
p
dT
S p
T
dP
0
33
T p
S
S p
T
S T
p
说明了任何气体在任何状态下 经绝热膨胀,都可致冷。这与 节流膨胀不同。
卡诺循环:等温过程
郎肯循环:不可逆吸热过程,沿 5 着等压线变化
1—2’ 对应于汽轮 T

1
2’—3 冷凝器进行
,在冷凝器里冷却水把工
4
作介质的热量带走使其由
3
2 2’
气体转变为液体。 3—4 水泵中进行
S
4—1 锅炉进行,
水 定压升温沸点 定温定压汽化饱和蒸汽水在定锅压炉升温中恒过压热加热蒸。汽 6
郎肯循环也是由四个步骤组成,与卡诺循环不同表现在
(1)工质进汽轮机状态不同
卡诺循环:湿蒸汽 郎肯循环:干蒸汽
(2)膨胀过程不同
卡诺循环:等熵过程 郎肯循环:不可逆绝热过程
(3)工质出冷凝器状态不同 (4)压缩过程不同
(5)工作介质吸热过程不同
卡诺循环:气液共存
郎肯循环:饱和水
卡诺循环:等熵过程 郎肯循环:不可逆绝热过程,若忽 略掉工作介质水的摩擦与散热,可 简化为可逆过程。
ws H12 H 2 H1

s
WS WSR
H1 H2' H1 H2
kJ/kg (理想)
∴ WS sWSR
7
(4) 水泵中工作介质的单位耗功量
wp H H 4 H 3
kJ/kg
由于液态水的不可压缩性,水泵中工作介质耗功量可按下列式近似 计算
wp
P4 P3
Vdp
Vp
V p4
p3
c
ws QH
1 TL TH
ws H1 H 2 H1 H 2
QH H1 H 4 H1 H3
要使η↑:
(1) H2↓,降低压力P2(汽轮机出口蒸汽压力)
(2) H1↑,提高汽轮机进口蒸汽的压力或温度
(3) 使吸热过程向卡诺循环靠近,以提高热效率
12
1.再热循环
再热循环的热效率
ws wSH wSL wp wSH wSL
蒸汽动力循环与制冷循环
1
6.1 蒸汽动力循环
一. 蒸汽动力循环为正向卡诺循环 二. 蒸汽动力循环
1. 工作原理及T-S图
蒸汽动力循环的主要设备有:
透平机(汽轮机)
冷凝器
水泵
锅炉、过热器等组成
工作介质一般为水
2
锅炉
4
1
气 轮 机
2
冷 凝 器
3
水泵
P1T1的高压高温蒸汽进入 气轮机等熵膨胀到状态2, 同时对外做功,2点状态 为乏汽从汽轮机流出后进 入冷凝器,乏汽在冷凝器 中放出汽化潜热而变为该 压力下的饱和水,放出的 热量由冷却水带走,达到 状态3,饱和水经水泵升 压到P1进入锅炉,在锅炉 吸收热量,使工质变化到 状态1,完成一个循环。
Q
QH QRH
QH QRH
T
8 7 6
1 P1 3 p2
2 p3
45
S
1
2
wsh+wsL 34
QR
H
结论: (1)η提高
(2)乏汽湿含量减少,干度增加。
13
2.回热循环 1
1kg
T
αkg
(1-α)kg
1
2’
2

6
αkg
2’
5
(1-α)kg
6
3
4
3
2
5
4
S
14
回热循环的热效率:
ws wp QH QL 1 (1)(H3 H2)
∵ PV=RT
V=RT/P
V R T P P
T R RT
J
P P 0 Cp
这说明了理想气体在 节流过程中温度不发 生变化
27
② 真实气体 有三种可能的情况,由定义式知
J
T P H
当μJ>0时,表示节流后压力下降,温度也下降
V T V 0
致冷
T P
当μJ=0时,表示节流后压力下降,温度不变化
S
热效率 ws
QH
能量利用参数 ws QRH
QH
20
4.应用举例
[P140-143 例6-3~6-4]例6-3自看 例6-4某化工厂采用如下的蒸汽动力装置以同时提供动力和热能。
已知汽轮机入口的蒸汽参数为3.5MPa,435 ℃,冷凝器的压力为 0.004MPa,中间抽汽压力P’为1.3MPa,抽汽量为10kg/s,其中一 部分进入加热器,将锅炉给水预热到抽汽压力P’下的饱和温度, 其余提供给热用户,然后冷凝成饱和水返回锅炉循环使用。已知 该装置的供热量是50103kJ/h.试求此蒸汽动力循环装置的热效 率与能量利用系数。
29
3 转化点,转化曲线
转化点: 当
J
T P H
0
时,(T,P)所对应的点。
➢转化曲线:将各转化点 联结起来所组成的曲线. ➢在 转 化 曲 线 左 侧 , 等 焓 线 上 , 随 P↘ , T↘ , μJ >0,致冷区 ➢在 转 化 曲 线 右 侧 , 等 焓 线 上 , 随 P↘ , T↗ , μJ <0,致热区 ➢转化线上, μJ =0
p1
p2
T
V T
p1
Cp
p dp
② 理想气体的积分等熵温度效应ΔTS
36
对于理想气体
绝热可逆过程
k 1
T2 T1
p2 p1
k
k 1
T2
T1
p2 p1
k
k 1
k1
Ts
T2
T1
T1
p2 p1
k
T1
T1
p2 p1
k
相关主题